脂类代谢7LipidMetabolism.ppt
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1、第七章 脂类代谢 Chapter 7 Lipid Metabolism,甘油三酯的代谢磷脂的代谢胆固醇的代谢,教学目的:1.了解脂类的生理功能 2.掌握脂肪酸的-氧化过程及能量释放 3.了解脂肪酸的其它氧化途径 4.掌握酮体的生成及利用 5.掌握脂肪酸的合成代谢 6.了解其它脂类的代谢教学重点难点:脂肪酸的-氧化;酮体的生成利用;脂肪酸的合成教学课时:6,脂类是脂肪和类脂的总称,是一大类不溶于水而易溶于有机溶剂的生物有机分子。其化学本质是脂肪酸和醇所形成的酯类及其衍生物。脂肪(甘油三酯)(triglyceride,TG)磷酸甘油酯 鞘磷脂 脑苷脂 鞘脂 神经节苷脂 胆固醇及其酯,磷脂,类脂,脂
2、类,糖脂,脂类物质的生理功用:供能贮能。合理饮食 脂肪氧化供能占2030%空腹 脂肪氧化供能占50%以上 禁食13天 脂肪氧化供能占85%饱食、少动 脂肪堆积,发胖 构成生物膜。协助脂溶性维生素的吸收,提供必需脂肪酸。必需脂肪酸是指机体需要,但自身不能合成,必须要靠食物提供的一些多烯脂肪酸(油酸、亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸)。保护和保温作用。,某些特殊作用。许多类脂及其衍生物是合成激素、胆酸和维生素等的基本原料,对维持机体的正常活动有重要影响作用。花生四烯酸 前列腺素等生物活性物质 磷脂酰肌醇 三磷酸肌醇、甘油二酯 胆固醇 类因醇激素、VD3 人类的某些疾病如动脉粥样硬化、脂肪肝和酮尿症等都与
3、脂类代谢紊乱有关。,脂类的消化吸收:均在小肠部位进行。1、脂类的消化:主要依靠胰脏分泌的酶以及胆囊分泌的胆汁酸(乳化)。酯酶:水解脂肪酸和一元醇形成的酯。胆固醇酯酶:水解胆固醇酯,产物为胆固醇和脂肪酸。简单酯酶:水解简单酯如乙酸乙酯等。脂酶:脂肪酶:水解甘油三酯,产物是甘油、甘油单或双脂以及脂肪酸。磷脂酶:PLA1、PLA2、PLC、PLD,产物为甘油、甘油单或双脂以及脂肪酸、X、P等。,脂类的消化与吸收,脂肪的酶促水解,2、脂类的吸收:小肠上皮细胞。可溶性的产物如甘油、脂肪酸,被小肠上皮细胞吸收后直接进入毛细血管经门静脉运到肝脏进行进一步代谢。不溶性的产物如甘油脂等,经胆汁酸高度乳化后被小肠
4、上皮细胞吸收,并在其中重新被合成原脂,再进入淋巴系统,形成脂蛋白,最后进入血液中运到肝脏。,Section 1 甘油三酯代谢(Triacylglycerol Metabolism),一、甘油三酯的分解代谢(一)脂肪动员:贮存于脂肪细胞中的甘油三酯在激素敏感脂肪酶(hormone sensitive tri-glyceride lipase,HSL)、甘油二酯脂肪酶、甘油单酯脂肪酶的催化下水解并释放出脂肪酸,供给全身各组织细胞摄取利用的过程称为脂肪动员。,脂肪在脂肪酶催化下水解成甘油和脂肪酸,它们在生物体内将沿着不同途径进行代谢。胰脂肪酶是一种非专一性水解酶,对脂肪酸碳链的长短及饱和度专一性不严
5、格。但该酶具有较好的位置选择性,即易于水解甘油酯的1位及3位的酯键,主要产物为甘油单酯和脂肪酸。甘油单酯则被另一种甘油单酯脂肪酶水解,得到甘油的脂肪酸。,激素敏感脂肪酶(HSL)是脂肪动员的关键酶。主要受共价修饰调节。,激素敏感脂肪酶,肾上腺素去甲肾上腺素胰高血糖素,胰岛素前列腺素E2烟酸,脂肪动员的激素调节作用,脂解激素 抗脂解激素 胰高血糖素 生长素 肾上腺素 胰岛素()()ATP 腺苷酸环化酶 cAMP 磷酸二酯酶 5-AMP无活性 蛋白激酶 蛋白激酶 有活性 无活性TG脂肪酶 TG脂肪酶P 有活性 ATP ADP甘油 甘油一酯 甘油二酯 甘油三酯 脂肪酸 脂肪酸 脂肪酸+,(),(),
6、(),激素+膜受体腺苷酸环化酶 cAMP蛋白激酶A激素敏感脂肪酶(HSL,甘油三酯酶)甘油三酯分解,脂肪动员的基本过程,甘油三酯 激素敏感脂肪酶 脂肪酸+甘油二酯 甘油二酯酶 脂肪酸+甘油一酯 甘油一酯酶 脂肪酸+甘油,脂肪动员的结果是生成三分子的自由脂肪酸(free fatty acid,FFA)和一分子的甘油。甘油可在血液循环中自由转运,而脂肪酸进入血液循环后须与清蛋白结合成为复合体再转运。脂肪动员生成的甘油主要转运至肝脏再磷酸化为3-磷酸甘油后进行代谢。,(二)脂肪酸的分解代谢,1.脂肪酸的-氧化概念:脂肪酸在体内氧化时在羧基端-碳原子上进行氧化,碳链逐次断裂,每次断下一个二碳单位,即乙
7、酰CoA,该过程称作-氧化。脂肪酸的-氧化是含偶数碳原子或奇数碳原子饱和脂肪酸的主要分解方式。脂肪酸的-氧化在线粒体中进行,,OR-C-OH,+,CoA-SH,脂酰CoA合成酶,脂肪酸氧化反应过程:,(1)脂肪酸的活化:脂肪酸进入细胞后,在线粒体外胞浆中被活化,形成脂酰CoA,然后进入线粒体进行氧化。脂酰CoA合成酶(脂肪酸硫激酶1)催化,由ATP提供能量:,RCO-SCoA,CoA-SH,肉碱脂酰转移酶,(2)脂酰CoA转入线粒体:催化脂酰CoA氧化分解的酶存在于线粒体的基质中,脂酰CoA须通过线粒体内膜进入基质才能进行氧化。脂酰CoA需特殊的载体肉毒碱(3-羟基-4-三甲氨基丁酸)携带,借
8、助于两种肉碱脂肪酰转移酶(酶和酶)和一种肉碱/脂酰肉碱移位酶催化的移换反应和转移才能完成。其中肉碱脂肪酰转移酶是脂肪酸-氧化的关键酶。,脂酰CoA进入线粒体的过程,*,酯酰CoA进入线粒体基质示意图,肉毒碱,CoASH,OR-C-OH,线粒体内膜,内侧,外侧,载体,脂酰CoA在肉毒碱脂酰转移酶催化下,与肉毒碱反应,生成脂酰肉毒碱,,脂酰肉毒碱在线粒体内膜的移位酶帮助下穿过内膜,并与线粒体基质中的CoA作用,重新生成脂酰CoA,释放出肉毒碱,肉毒碱再在移位酶帮助下,回到线粒体外的细胞质中。,酶I,酶II,(3)-氧化:-氧化过程由四个连续的酶促反应组成:脱氢;水化;再脱氢;硫解。同时释放出1分子
9、乙酰CoA。反应产物是比原来的脂酰CoA减少了2个碳的新的脂酰CoA。如此反复进行,直至脂酰CoA全部变成乙酰CoA。,脱氢,脂酰CoA在脂酰CoA脱氢酶的催化下,在-和-碳原子上各脱去一个氢原子,生成反式,-烯脂酰CoA,氢受体是FAD。,水化,在烯脂酰CoA水合酶催化下,,-烯脂酰CoA水化,生成L(+)-羟脂酰CoA。,再脱氢,-羟脂酰CoA在脱氢酶催化下,脱氢生成-酮脂酰CoA。反应的氢受体为NAD+。此脱氢酶具有立体专一性,只催化L(+)-羟脂酰CoA的脱氢。,硫解,在-酮脂酰CoA硫解酶催化下,-酮脂酰CoA与CoA作用,生成1分子乙酰CoA和1分子比原来少两个碳原子的脂酰CoA。
10、,少了两个碳原子的脂酰CoA,可以重复上述反应过程,一直到完全分解成乙酰CoA。脂肪酸通过-氧化生成的乙酰CoA,一部分用来合成新的脂肪酸和其它生物分子,大部分则进入三羧酸循环完全氧化。,-氧化的生化历程,a、脱氢,b、水化,c、再脱氢,R-CH=CH-C-SCoA,R-CH2-CH2C-SCoA,OH O R-CH-CH2CSCoA,O O R-C-CH2CSCoA,d、硫解,|,|,-氧化的主要生化反应,酯酰CoA脱氢酶,2-烯酰CoA水化酶,-羟脂酰CoA脱氢酶,硫解酶,H2O,CoASH,-氧化的反应过程,脱氢,再脱氢,水化,硫解,脂酰CoA脱氢酶,-羟脂酰CoA脱氢酶,水化酶,硫解酶
11、,软脂酸氧化的生化历程,乙酰CoA,RCH2CH2CO-SCoA,脂酰CoA 脱氢酶,脂酰CoA,-烯脂酰CoA 水化酶,-羟脂酰CoA 脱氢酶,-酮酯酰CoA 硫解酶,RCHOHCH2COScoA,RCOCH2CO-SCoA,RCH=CH-CO-SCoA,+,CH3COSCoA,R-COScoA,乙酰CoA,ATP,ATP,脂肪酸-氧化的特点:-氧化过程在线粒体基质内进行;-氧化为一循环反应过程,由脂肪酸氧化酶系催化,反应不可逆;需要FAD,NAD,CoA为辅助因子;每循环一次,生成一分子FADH2,一分子NADH,一分子乙酰CoA和一分子减少两个碳原子的脂酰CoA。,(4)彻底氧化:生成的
12、乙酰CoA进入三羧酸循环彻底氧化分解并释放出大量能量,并生成ATP。氧化过程中产生的NADH和FADH2 通过呼吸链进行电子的传递形成ATP。,脂肪酸氧化分解能量的产生,脂肪酸的完全氧化可以产生大量的能量。例如软脂酸(含16碳):经过7次-氧化,可以生成8个乙酰CoA,A:每一次-氧化,生成1分子FADH2和1分子NADH+H+。B:1个乙酰CoA完全氧化(参加TCA)产生10个ATP(按照一个NADH产生2.5个ATP,1个FADH2产生1.5个ATP),脂肪酸氧化分解能量的产生,C:计算1分子软脂酰CoA在分解代谢过程中共生成ATP的数目为:7次-氧化分解产生47=28分子ATP;8分子乙
13、酰CoA可得108=80分子ATP;共可得108分子ATP,由于软脂酸转化成软脂酰CoA时消耗了1分子ATP中的两个高能磷酸键的能量(ATP分解为AMP,可视为消耗了2个ATP),故1分子软脂酸彻底氧化分解可净生成106分子ATP。,2.脂肪酸的其它氧化途径,(1)-氧化:指在-碳原子部位进行的氧化作用。脂肪酸的-碳被氧化成羟基,生成-羟脂肪酸,-羟脂肪酸进一步脱羧、氧化转变为少1个碳原子的脂肪酸。-氧化对降解支链脂肪酸、奇数碳原子脂肪酸及长链脂肪酸(C22及C24)有重要作用。,(2)-氧化:在动物体内的微体中,在酶的催化下,脂肪酸的末端甲基(-碳原子)氧化,转变为二羧酸,从二羧酸的两端同时
14、开始进行-氧化。降解中长链和长链脂肪酸(在内质网的微粒中).由单加氧酶催化,同时需要NADPH和02参与。某些好气性细菌也能够对脂肪酸和烃类进行-氧化,生成水溶性产物,可用于清除海洋水面的浮游污染。,脂肪酸的氧化作用,脂肪酸的-氧化指脂肪酸的末端甲基(-端)经氧化转变成羟基,继而再氧化成羧基,从而形成,-二羧酸的过程。,(三)酮体的生成及利用:,脂肪酸在肝脏中氧化分解所生成的乙酰乙酸、-羟丁酸和丙酮三种中间代谢产物,统称为酮体。CH3COCH2COOH 乙酰乙酸CH3CH(OH)CH2COOH-羟丁酸 CH3COCH3 丙酮,1酮体的生成:,酮体主要在肝脏的线粒体中生成,其合成原料为乙酰CoA
15、。(1)两分子乙酰CoA在乙酰乙酰CoA硫解酶的催化下,缩合生成一分子乙酰乙酰CoA。2 CH3COCoA CH3COCH2COCoA+HSCoA,乙酰乙酰硫解酶,(2)乙酰乙酰CoA再与1分子乙酰CoA缩合,生成HMG-CoA(-羟基-甲基戊二酰CoA)。HMG-CoA合成酶是酮体生成的关键酶。CH3COCH2COCoA+CH3COCoA HOOCCH2C(OH)(CH3)CH2COSCoA+HSCoA(3)HMG-CoA裂解生成1分子乙酰乙酸和1分子乙酰CoA。HOOCCH2C(OH)(CH3)CH2COSCoA CH3COCH2COOH+CH3COCoA,HMG-CoA合成酶,HMG-C
16、oA裂解酶,*,(4)乙酰乙酸在-羟丁酸脱氢酶的催化下,加氢还原为-羟丁酸。CH3COCH2COOH+NADH+H+CH3CH(OH)CH2COOH+NAD+(5)乙酰乙酸也可自发脱羧生成丙酮。CH3COCH2COOH CH3COCH3+CO2,-羟丁酸脱氢酶,酮体的生成,-羟-甲基戊二酸单酰CoA(HMG-CoA),转移酶,2CH3COSCoA,CH3COCH2COSCoA,乙酰乙酰CoA,HMG-CoA合成酶,CH3COSCoA,CoASH,CoASH,2酮体的利用:利用酮体的酶有两种,即琥珀酰CoA转硫酶(主要存在于心、肾、脑和骨骼肌细胞的线粒体中)和乙酰乙酸硫激酶(主要存在于心、肾、脑
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